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公开(公告)号:CN105375757A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410421629.3
申请日:2014-08-25
申请人: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网浙江省电力公司
IPC分类号: H02M3/155
摘要: 本发明涉及一种直流电压变换装置及其桥臂控制方法,该装置包括基本变换单元,由所述基本变换单元组成单极结构或者双极结构,实现直流电能的变换。基本变换单元由两相或者多相的基本功能模块并联构成;通过桥臂控制方法,实现直流电能的变换。该拓扑通过采用全控器件串联结构和子模块级联结合的方法,在无变压器的情况下实现电压变换,同时还可实现串联器件的软开关,并减小投资和占地。
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公开(公告)号:CN103368197B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201310300217.X
申请日:2013-07-15
申请人: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网浙江省电力公司
CPC分类号: H02M7/483 , H02J3/36 , H02M2001/0003 , H02M2007/4835 , Y02E60/60
摘要: 本发明涉及模块化多电平换流器的阀基控制设备和方法。模块化多电平换流器具有包括级联的多个子模块的桥臂,阀基控制设备包括包括以分层控制架构构造的如下部件:电流控制单元,用于实现换流器的电流控制与实时桥臂子模块投入数量的产生并获取桥臂的电流方向,并且发送数量信息和电流方向信息;桥臂汇总控制单元,用于根据接收的每个子模块的状态以及从电流控制单元接收的数量信息和电流方向信息来确定需要投入或切出的子模块,并且发送确定结果;以及桥臂分段控制单元,用于根据从桥臂汇总控制单元接收的确定结果实现各个子模块的投入或切出,并且获取每个子模块的状态并将其发送至桥臂汇总控制单元。
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公开(公告)号:CN103064016B
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201210534058.5
申请日:2012-12-11
申请人: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网浙江省电力公司
IPC分类号: G01R31/327
CPC分类号: G01R31/3275 , H02M1/32 , H02M2001/325 , H02M2007/4835
摘要: 本发明涉及一种MMC阀稳态运行试验装置故障保护方法。故障保护方法根据故障类型分别选取保护方式;所述故障类型包括接地故障、补能电源故障、阀故障和通讯故障;当发生接地故障时,所述MMC辅助阀或MMC试品阀的IGBT驱动保护作主保护,主控制器检测过流作后备保护;当发生补能电源故障时,采取保护措施Ⅰ或保护措施Ⅱ,补能电源报警,并将故障或异常上报给上位机;当发生阀故障时,采取保护措施Ⅰ,同时闭锁MMC辅助阀或MMC试品阀触发脉冲;当发生通讯故障时,采取保护措施Ⅰ执行,同时将故障上报上位机。本发明能够识别故障类型,并对所有故障进行了等级划分,使各类保护分层设置、相互配合,保证了保护动作的快速性并有利于试验装置的故障排除。
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公开(公告)号:CN105808901A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410838334.6
申请日:2014-12-29
申请人: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网浙江省电力公司
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明涉及一种模块化多电平换流器通态损耗的确定方法,所述方法包括:确定模块化多电平换流器的单相上、下桥臂中IGBT通态损耗;确定模块化多电平换流器的单相上、下桥臂中二极管通态损耗;确定模块化多电平换流器的三相通态损耗。本发明基于IGBT和二极管的瞬时电流,有效求解出模块化多电平换流器通态损耗的解析表达式,有助于MMC通态损耗的定量分析,便于系统的优化设计。
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公开(公告)号:CN105807137A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410849247.0
申请日:2014-12-29
申请人: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网浙江省电力公司
摘要: 本发明涉及一种接地变压器阻抗确定方法,接地变压器由3个单相变压器组成,其中所述单相变压器的一次侧绕组和二次侧绕组匝数相同;所述方法用接地变压器的正负序等效电路和零序等效电路实现阻抗计算;该法包括:确定接地变压器漏阻抗、确定接地变压器激磁阻抗和确定接地变压器正序、负序以及零序总阻抗。本发明提供的方法能为配电系统中的接地变压器、基于MMC技术的柔性直流输电系统中的接地变压器的各序阻抗计算提供方法,能为通过接地变压器的零序分量的动作阈值提供参考。
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公开(公告)号:CN105811771A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410850972.X
申请日:2014-12-30
申请人: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网浙江省电力公司 , 华北电力大学
IPC分类号: H02M3/335
摘要: 本发明涉及一种基于MMC隔离型DC/DC变换器开关损耗的确定方法,该方法包括:对MMC中子模块功率器件的开关损耗特性曲线进行参数拟合;利用插值法计算工作结温下子模块功率器件的开关损耗能量;确定单个功率器件的平均开关损耗;确定MMC-DC/AC/DC变换器交流周期内开关损耗类型的分布;确定输入端MMC换流器单相上、下桥臂的平均开关损耗;确定MMC-DC/AC/DC变换器所有功率器件的开关损耗,本发明提供的技术方案采用开关损耗等效置换的方法,有效求解出基于模块化多电平换流器的隔离型DC/DC变换器开关损耗的解析表达式,公开了一种MMC-DC/DC变换器开关损耗的数值计算方法。有助于MMC-DC/DC变换器开关损耗的定量分析,便于系统参数优化设计程序的实现与集成。
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公开(公告)号:CN104282642B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201410510621.4
申请日:2014-09-28
申请人: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H01L23/367
摘要: 本发明公开了一种水冷散热装置,所述水冷散热装置为不规则前后面结构的六面体,所述六面体紧贴于需要散热的晶闸管上面,所述晶闸管为具有四层或四层以上交错P、N层的半导体装置,且在与作为阴极的N型半导体层接触的P型半导体层中相对于该作为阴极的N型半导体层的区域具有第一开口,所述半包围型水冷散热装置包括晶闸管散热器、阻尼电阻散热器和连接体(5),所述阻尼电阻散热器和所述晶闸管散热器集成于所述不规则六面体内,所述阻尼电阻散热器半包围于所述晶闸管散热器;采用本发明提供的水冷散热装置,大大缩小了水冷系统的体积,简化了换流阀的结构,减少了水冷系统的连接接口,增加了水冷系统的水容量,提高了水冷系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN105720022A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410736369.9
申请日:2014-12-04
申请人: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H01L23/367 , H01L23/02
摘要: 本发明提供一种特高压直流晶闸管均压回路的散热装置,包括散热器和均压回路中的均压电阻,均压电阻安装在散热器上。和现有技术相比,本发明提供的特高压直流晶闸管均压回路的散热装置,实现均压电阻的良好散热,从而实现了特高压直流换流阀中的晶闸管的均压回路的良好散热,提高了特高压直流换流阀中的晶闸管的均压能力,有效的解决了均压回路存在的火灾隐患;并使得特高压直流换流阀能够长期并稳定可靠的运行。
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公开(公告)号:CN105652107A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410736370.1
申请日:2014-12-04
申请人: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: G01R31/00
摘要: 本发明涉及一种直流输电换流阀触发监测单元的可靠性检测方法,包括下述步骤:(1)检验TTM板卡外观,确定TTM板卡无损;(2)TTM板卡电气性能检测;(3)将批量TTM板卡进行环境应力检测进行失效筛选;(4)最终检测TTM板卡电气性能,检出不合格品。通过本方法将存在失效风险的TTM电路板卡筛选出来,采用本发明的可靠性检测方法后TTM板卡在工程应用中的失效率低于0.025%,可靠性非常高。实现大批量TTM筛选过程中的无人值守,从而节约人力,并摒除人为错检、漏检的现象。使用发明中的阻尼回路单元为TTM板卡低压供电,在获得TTM板卡完整外特性基础上,可以大大降低操作人员受电击的风险。
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公开(公告)号:CN105375504A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410421668.3
申请日:2014-08-25
申请人: 国家电网公司 , 国网智能电网研究院 , 中电普瑞电力工程有限公司 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
IPC分类号: H02J3/36
CPC分类号: Y02E60/60
摘要: 本发明涉及一种换流阀熄弧角预测控制方法,包括下述步骤:(1)监测晶闸管的电压应力和电流应力,并确定换流阀的换相角和晶闸管关断时的电流变化率;(2)确定换流阀内晶闸管通态损耗、总损耗和晶闸管结温;(3)确定晶闸管安全换相所需的最小熄弧角,与下一个触发脉冲产生的实际熄弧角进行比较,判断是否安全换相。该方法降低换相失败发生机率,提高高压直流输电工程的能源利用率,提高高压直流输电工程乃至整个交直流系统的可靠性和稳定性。
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